Photothermal/lysozyme-catalyzed hydrolysis dual-modality therapy via halloysite nanotube-based platform for effective bacterial eradication

生物膜 光热治疗 埃洛石 溶菌酶 微生物学 抗菌剂 化学 金黄色葡萄球菌 大肠杆菌 细菌 纳米技术 材料科学 生物 生物化学 复合材料 基因 遗传学
作者
Jie Chen,Chenyang Qi,Yipin Zhang,Qinqin Zhang,Jing Tu
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:240: 124530-124530 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.124530
摘要

Bacterial biofilm seriously impedes the healing of infected wound, remaining a major challenge in wound repair. Antibiotic-free antibacterial strategies based on nanotechnology are emerging as promising tools to combat bacterial infections. Here, halloysite nanotube (HNT), as a natural clay mineral, was employed to fabricate a multifunctional platform (designated as HNTs@CuS@PDA-Lys) through a layer-by-layer strategy for treating bacterial infections by utilizing synergistic lysozyme (Lys)-photothermal therapy (PTT). Specifically, amino-modified HNTs were first decorated with copper sulfide (CuS), followed by coated with a polydopamine (PDA) layer, then functionalized with antimicrobial enzyme Lys onto the surface of PDA via cation-π interactions. The as-prepared HNTs@CuS@PDA-Lys at a low dose (200 μg/mL) exhibited excellent synergistic Lys-photothermal bactericidal activity against Escherichia coli (E. coli) (100.0 ± 0.2 %) and Staphyloccocus aureus (S. aureus) (99.9 ± 0.1 %), eliminated 75.9 ± 2.0 % of S. aureus biofilm under near-infrared (NIR) irradiation (808 nm, 1.5 W/cm2). In vivo experiments using a S. aureus-infected rat model showed HNTs@CuS@PDA-Lys could rapidly kill bacteria and accelerate wound healing process. Overall, this multifunctional nanoplatform combines the advantages of PTT and Lys, providing a cost-efficient, environmental friendly strategy for bacterial and biofilm eradication, demonstrating the potential applications in the field of biomedicine.
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